userdiag.com/id/W0HHCQpLPm - Rapport diagnostic PC

>_ EXPORTER LE DIAGNOSTIC

Exporter en .pdf
Exporter en .txt
Exporter en .html

>_ ÉVÉNEMENTS PASSÉS RELEVÉS

Modifications systÚme Alertes périphériques Incidents

Liste référençant les paramÚtres systÚme qui diffÚrent de leur valeur par défaut.
Cela permet d'apporter du contexte sur les modifications effectuées sur ce systÚme (Windows préinstallé, modifications manuelles, logiciels "d'optimisation").

Liste les périphériques signalant une erreur (driver manquant, planté, désactivé, etc).
Vous pouvez retrouver cela dans le gestionnaire de périphériques Windows.

Liste les crashs systÚme et erreurs matérielles des 30 derniers jours (crashs Windows (BSOD), erreurs matérielles (WHEA), événements systÚme critiques et crashs applicatifs).
Jusqu'à 10 entrées récupérées par catégorie.

>_ DÉTAIL DES SONDES DURANT LE DIAGNOSTIC

Températures Tensions Fréquences Ventilateurs Consommations
System: GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE
Min Max Moyenne
Virtual Memory Committed 12455.5 Mo 17012.39 Mo 14728.92 Mo
Virtual Memory Available 16893 Mo 21454.59 Mo 19177.84 Mo
Virtual Memory Load 36.7 % 50.1 % 43.39 %
Physical Memory Used 10174 Mo 15475.3 Mo 12668.82 Mo
Physical Memory Available 16385 Mo 21685.44 Mo 19189.65 Mo
Physical Memory Load 31.9 % 48.51 % 39.71 %
Page File Usage 0 % 0 % 0 %
Page File Total 2048 Mo 2048 Mo 2048.06 Mo
Page File Used 0 Mo 0 Mo 0 Mo
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 9800X3D
Min Max Moyenne
Core 0 VID 1.09 V 1.23 V 1.17 V
Core 1 VID 1.08 V 1.22 V 1.17 V
Core 2 VID 1.08 V 1.23 V 1.17 V
Core 3 VID 1.08 V 1.23 V 1.17 V
Core 4 VID 1.08 V 1.23 V 1.17 V
Core 5 VID 1.08 V 1.23 V 1.17 V
Core 6 VID 1.08 V 1.23 V 1.17 V
Core 7 VID 1.08 V 1.23 V 1.17 V
Core 0 Clock (perf #2) 2602.8 MHz 5215.66 MHz 5177.13 MHz
Core 1 Clock (perf #1) 2607.8 MHz 5215.77 MHz 5167.13 MHz
Core 2 Clock (perf #1) 2607.8 MHz 5215.81 MHz 5182.13 MHz
Core 3 Clock (perf #5) 2507.8 MHz 5215.93 MHz 4291.13 MHz
Core 4 Clock (perf #3) 2507.8 MHz 5215.98 MHz 4938.13 MHz
Core 5 Clock (perf #4) 2507.8 MHz 5215.2 MHz 4737.13 MHz
Core 6 Clock (perf #7) 2507.8 MHz 5215.71 MHz 3832.06 MHz
Core 7 Clock (perf #6) 2507.8 MHz 5215.45 MHz 4092.06 MHz
Bus Clock 99.82 MHz 99.82 MHz 99.82 MHz
Core 0 T0 Effective Clock 658.67 MHz 5234.74 MHz 3364.06 MHz
Core 0 T1 Effective Clock 147.76 MHz 5215.32 MHz 2723.06 MHz
Core 1 T0 Effective Clock 346.02 MHz 5193.03 MHz 3066.06 MHz
Core 1 T1 Effective Clock 424.87 MHz 5191.04 MHz 2974.06 MHz
Core 2 T0 Effective Clock 410.12 MHz 5192.08 MHz 2912.56 MHz
Core 2 T1 Effective Clock 280.1 MHz 5194.67 MHz 2897.06 MHz
Core 3 T0 Effective Clock 17.87 MHz 5194.24 MHz 1771.28 MHz
Core 3 T1 Effective Clock 19.66 MHz 5191.23 MHz 1769.78 MHz
Core 4 T0 Effective Clock 106.4 MHz 5193.49 MHz 2022.78 MHz
Core 4 T1 Effective Clock 68.63 MHz 5193.5 MHz 2001.28 MHz
Core 5 T0 Effective Clock 39.56 MHz 5193.51 MHz 1901.28 MHz
Core 5 T1 Effective Clock 26.62 MHz 5193.39 MHz 1850.53 MHz
Core 6 T0 Effective Clock 12.16 MHz 5193.03 MHz 1666.28 MHz
Core 6 T1 Effective Clock 11.6 MHz 5193.89 MHz 1635.28 MHz
Core 7 T0 Effective Clock 15.24 MHz 5193.92 MHz 1680.03 MHz
Core 7 T1 Effective Clock 12.36 MHz 5194.26 MHz 1667.03 MHz
Average Effective Clock 227.26 MHz 5193.98 MHz 2243.69 MHz
Core 0 T0 Usage 6.55 % 99.99 % 56.14 %
Core 0 T1 Usage 1.42 % 99.99 % 51.73 %
Core 1 T0 Usage 4.5 % 99.98 % 58.1 %
Core 1 T1 Usage 6.61 % 99.97 % 56.31 %
Core 2 T0 Usage 5.5 % 99.99 % 55.07 %
Core 2 T1 Usage 4.17 % 99.97 % 55.1 %
Core 3 T0 Usage 0 % 99.99 % 34.06 %
Core 3 T1 Usage 0 % 99.96 % 34.09 %
Core 4 T0 Usage 1.29 % 99.97 % 38.27 %
Core 4 T1 Usage 0.2 % 100 % 38.01 %
Core 5 T0 Usage 0.13 % 99.98 % 36.29 %
Core 5 T1 Usage 0 % 99.98 % 35.43 %
Core 6 T0 Usage 0 % 100 % 32.22 %
Core 6 T1 Usage 0 % 100 % 31.63 %
Core 7 T0 Usage 0 % 99.98 % 32.45 %
Core 7 T1 Usage 0 % 100 % 32.2 %
Max CPU/Thread Usage 11.02 % 100.01 % 68.86 %
Total CPU Usage 3.32 % 99.94 % 42.32 %
Core 0 T0 Utility 7.91 % 111.13 % 62.96 %
Core 0 T1 Utility 2.8 % 111.16 % 57.7 %
Core 1 T0 Utility 6.65 % 110.71 % 65 %
Core 1 T1 Utility 8.3 % 110.67 % 62.99 %
Core 2 T0 Utility 7.6 % 110.71 % 61.6 %
Core 2 T1 Utility 5.45 % 110.73 % 61.54 %
Core 3 T0 Utility 0.33 % 110.72 % 37.66 %
Core 3 T1 Utility 0.37 % 110.69 % 37.64 %
Core 4 T0 Utility 2.03 % 110.72 % 42.75 %
Core 4 T1 Utility 1.28 % 110.73 % 42.38 %
Core 5 T0 Utility 0.77 % 110.71 % 40.32 %
Core 5 T1 Utility 0.51 % 110.73 % 39.3 %
Core 6 T0 Utility 0.23 % 110.73 % 35.5 %
Core 6 T1 Utility 0.21 % 110.72 % 34.85 %
Core 7 T0 Utility 0.29 % 110.7 % 35.76 %
Core 7 T1 Utility 0.23 % 110.72 % 35.49 %
Total CPU Utility 4.26 % 110.69 % 47.11 %
Core 0 Ratio 26.07 x 52.25 x 51.87 x
Core 1 Ratio 26.13 x 52.26 x 51.77 x
Core 2 Ratio 26.13 x 52.26 x 51.92 x
Core 3 Ratio 25.13 x 52.26 x 42.99 x
Core 4 Ratio 25.13 x 52.25 x 49.48 x
Core 5 Ratio 25.13 x 52.25 x 47.45 x
Core 6 Ratio 25.13 x 52.25 x 38.39 x
Core 7 Ratio 25.13 x 52.26 x 40.87 x
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 9800X3D: C-State Residency
Min Max Moyenne
Package C6 Residency 0 % 0 % 0 %
Core 0 C0 Residency 12.7 % 100.01 % 64.6 %
Core 1 C0 Residency 20.59 % 100 % 70.78 %
Core 2 C0 Residency 16.89 % 99.99 % 67.75 %
Core 3 C0 Residency 1.22 % 100.01 % 37.56 %
Core 4 C0 Residency 4.17 % 100.01 % 45.19 %
Core 5 C0 Residency 2.04 % 100 % 40.81 %
Core 6 C0 Residency 0.7 % 100.02 % 34.18 %
Core 7 C0 Residency 0.8 % 100.01 % 34.7 %
Core 0 C1 Residency 0 % 86.49 % 35.38 %
Core 1 C1 Residency 0 % 79.41 % 29.22 %
Core 2 C1 Residency 0 % 83.11 % 32.24 %
Core 3 C1 Residency 0 % 84.66 % 30.13 %
Core 4 C1 Residency 0 % 95.12 % 52.92 %
Core 5 C1 Residency 0 % 93.97 % 41.83 %
Core 6 C1 Residency 0 % 78.22 % 9.46 %
Core 7 C1 Residency 0 % 74.18 % 17.77 %
Core 0 C6 Residency 0 % 1.71 % 0.01 %
Core 1 C6 Residency 0 % 0.06 % 0 %
Core 2 C6 Residency 0 % 0 % 0 %
Core 3 C6 Residency 0 % 95.64 % 32.3 %
Core 4 C6 Residency 0 % 27.47 % 1.89 %
Core 5 C6 Residency 0 % 87.49 % 17.36 %
Core 6 C6 Residency 0 % 98.27 % 56.35 %
Core 7 C6 Residency 0 % 97.47 % 47.52 %
Memory Timings
Min Max Moyenne
Memory Clock 2994.6 MHz 2994.6 MHz 2994.72 MHz
Memory Clock Ratio 30 x 30 x 30 x
Tcas 36 T 36 T 36 T
Trcd 44 T 44 T 44 T
Trp 44 T 44 T 44 T
Tras 90 T 90 T 90 T
Trc 134 T 134 T 134 T
Trfc 884 T 884 T 884 T
Command Rate 1 T 1 T 1 T
CPU [#0]: AMD Ryzen 7 9800X3D: Enhanced
Min Max Moyenne
CPU (Tctl/Tdie) 48 Â°C 87.89 Â°C 65.21 Â°C
CPU Die (average) 46.27 Â°C 87.22 Â°C 62.17 Â°C
CPU CCD1 (Tdie) 36.13 Â°C 88.51 Â°C 60.17 Â°C
Core0 (CCD1) 33.12 Â°C 79.37 Â°C 53.36 Â°C
Core1 (CCD1) 31.45 Â°C 79.36 Â°C 51.8 Â°C
Core2 (CCD1) 33.27 Â°C 85.74 Â°C 55.06 Â°C
Core3 (CCD1) 29.38 Â°C 84.76 Â°C 47.32 Â°C
Core4 (CCD1) 31.94 Â°C 84.18 Â°C 49.91 Â°C
Core5 (CCD1) 28.84 Â°C 85.04 Â°C 46.75 Â°C
Core6 (CCD1) 30.84 Â°C 85.66 Â°C 47.47 Â°C
Core7 (CCD1) 28.31 Â°C 81.55 Â°C 44.4 Â°C
L3 Cache (CCD1) 5038.76 MHz 5235.65 MHz 5208.38 MHz
CPU IOD Hotspot 46 Â°C 57.01 Â°C 49.57 Â°C
CPU IOD Average 39.07 Â°C 47.9 Â°C 41.94 Â°C
CPU VDDCR_VDD VRM (SVI3 TFN) 31.84 Â°C 37.83 Â°C 33.39 Â°C
CPU VDDCR_SOC VRM (SVI3 TFN) 32.27 Â°C 37 Â°C 34.19 Â°C
CPU VDD_MISC VRM (SVI3 TFN) 32.55 Â°C 36 Â°C 33.91 Â°C
CPU VDDCR_VDD Voltage (SVI3 TFN) 1.08 V 1.22 V 1.17 V
CPU VDDCR_SOC Voltage (SVI3 TFN) 1.19 V 1.2 V 1.19 V
CPU VDD_MISC Voltage (SVI3 TFN) 1.1 V 1.1 V 1.1 V
CPU Core Current (SVI3 TFN) 12.16 A 98.08 A 45.4 A
SoC Current (SVI3 TFN) 12 A 15.3 A 13.16 A
CPU TDC 12.14 A 98.11 A 45.39 A
CPU EDC 29 A 121.26 A 71.83 A
MISC Current (SVI3 TFN) 8.35 A 9.21 A 8.68 A
CPU Package Power 42.82 W 155.92 W 86.01 W
Core 0 Power 0.99 W 13.4 W 6.76 W
Core 1 Power 1.46 W 13.51 W 7.38 W
Core 2 Power 1.18 W 12.92 W 6.93 W
Core 3 Power 0.04 W 13.4 W 4.23 W
Core 4 Power 0.64 W 12.41 W 4.69 W
Core 5 Power 0.09 W 13.7 W 4.6 W
Core 6 Power 0.03 W 13.99 W 3.84 W
Core 7 Power 0.03 W 13.32 W 3.79 W
CPU Core Power (SVI3 TFN) 13.18 W 119.38 W 53.74 W
CPU SoC Power (SVI3 TFN) 14.34 W 18.22 W 15.71 W
Core+SoC+MISC Power (SVI3 TFN) 36.77 W 147.4 W 78.99 W
CPU PPT 42.95 W 156.23 W 86.18 W
Infinity Fabric Clock (FCLK) 1996.4 MHz 1996.4 MHz 1996.36 MHz
Memory Controller Clock (UCLK) 2994.6 MHz 2994.6 MHz 2994.72 MHz
Frequency Limit - Global 5029 MHz 5250.01 MHz 5232.46 MHz
CPU PPT Limit 26.52 % 96.43 % 53.2 %
CPU TDC Limit 10.12 % 81.76 % 37.83 %
CPU EDC Limit 16.11 % 67.36 % 39.91 %
CPU PPT FAST Limit 26.52 % 96.43 % 53.2 %
Thermal Limit 48.7 % 91.8 % 65.44 %
Thermal Throttling (HTC) Non Non Non
Thermal Throttling (PROCHOT CPU) Non Non Non
Thermal Throttling (PROCHOT EXT) Non Non Non
DRAM Read Bandwidth 0.31 GB/s 37.91 GB/s 12.47 GB/s
DRAM Write Bandwidth 0.18 GB/s 25.43 GB/s 8.54 GB/s
Average Active Core Count 0.66 8 3.96
GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE (AMD Chipset)
Min Max Moyenne
Chipset 1 (xHCI) 35.61 Â°C 40.14 Â°C 37.47 Â°C
GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE (ITE IT8696E)
Min Max Moyenne
System1 27 Â°C 30 Â°C 27.87 Â°C
PCH 32 Â°C 36.01 Â°C 33.22 Â°C
CPU 1622 RPM 2280.28 RPM 1930.25 RPM
PCIEX16 31 Â°C 41 Â°C 34.88 Â°C
VRM MOS 30 Â°C 36.01 Â°C 32.35 Â°C
EC_TEMP1 -55 Â°C -55 Â°C -55 Â°C
Vcore 1.09 V 1.3 V 1.2 V
+3.3V 3.3 V 3.32 V 3.32 V
+12V 11.95 V 11.95 V 11.95 V
+5V 5.01 V 5.04 V 5.03 V
CPU VCORE SoC 1.25 V 1.27 V 1.25 V
CPU VCORE MISC 1.15 V 1.16 V 1.15 V
CPU VDDIO_MEM 1.38 V 1.39 V 1.38 V
3VSB 3.34 V 3.34 V 3.34 V
VBAT 3.07 V 3.07 V 3.07 V
AVCC3 3.07 V 3.07 V 3.07 V
CPU_OPT 2647 RPM 3479.15 RPM 3028.66 RPM
Chassis Intrusion Oui Oui Oui
GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE (ITE IT87952E)
Min Max Moyenne
PCIEX4 30 Â°C 36 Â°C 31.96 Â°C
EC_TEMP2 -55 Â°C -55 Â°C -55 Â°C
System2 27 Â°C 28 Â°C 27.24 Â°C
VIN0 1.78 V 1.8 V 1.79 V
Vccp2 0.41 V 0.55 V 0.48 V
PM_VCC18 1.83 V 1.84 V 1.84 V
CPU VDD18 1.79 V 1.79 V 1.79 V
PM_VDD1V 1.06 V 1.06 V 1.06 V
VIN6 1.41 V 1.42 V 1.41 V
3VSB 3.34 V 3.41 V 3.37 V
VBAT 3.08 V 3.08 V 3.08 V
AVCC3 3.34 V 3.41 V 3.37 V
System 4 837 RPM 910.06 RPM 868.18 RPM
Chassis Intrusion Oui Oui Oui
Noise sensor 0 dB 0 dB 0 dB
DDR5 DIMM [#1]: Kingston KF560C36-16 (P0 CHANNEL A/DIMM 1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 30.75 Â°C 43.25 Â°C 35.24 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.35 V 1.35 V 1.35 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.35 V 1.35 V 1.35 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 1 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.97 V 5.04 V 5.02 V
Total Power 0.5 W 3.88 W 1.78 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
DDR5 DIMM [#3]: Kingston KF560C36-16 (P0 CHANNEL B/DIMM 1)
Min Max Moyenne
SPD Hub Temperature 30.5 Â°C 44.26 Â°C 35.42 Â°C
VDD (SWA) Voltage 1.35 V 1.35 V 1.35 V
VDDQ (SWB) Voltage 1.35 V 1.35 V 1.35 V
VPP (SWC) Voltage 1.8 V 1.82 V 1.8 V
1.8V VOUT Voltage 1.8 V 1.8 V 1.8 V
1.0V VOUT Voltage 1 V 1 V 1 V
VIN Voltage 4.97 V 5.04 V 5.01 V
Total Power 0.38 W 3.5 W 1.63 W
PMIC High Temperature Non Non Non
PMIC Over Voltage Non Non Non
PMIC Under Voltage Non Non Non
S.M.A.R.T.: CT1000P3PSSD8 [C:]
Min Max Moyenne
Drive Temperature 30 Â°C 39.01 Â°C 31.36 Â°C
Drive Temperature 2 30 Â°C 39.01 Â°C 31.36 Â°C
Drive Remaining Life 97 % 97 % 97.01 %
Drive Available Spare 100 % 100 % 100.01 %
Drive Failure Non Non Non
Drive Warning Non Non Non
Total Host Writes 12893 Go 12912.64 Go 12900.85 Go
Total Host Reads 15534 Go 15556.24 Go 15544.85 Go
Drive: CT1000P3PSSD8 [C:]
Min Max Moyenne
Read Activity 0 % 100.01 % 11.54 %
Write Activity 0 % 100.01 % 4.06 %
Total Activity 0.02 % 100.01 % 15.11 %
Read Rate 0 MB/s 672.99 MB/s 107.02 MB/s
Write Rate 0 MB/s 1351.57 MB/s 104.54 MB/s
Read Total 8072.25 Mo 29695.26 Mo 17572.51 Mo
Write Total 588.03 Mo 21536.37 Mo 8940.79 Mo
iGPU [#1]: AMD Radeon
Min Max Moyenne
GPU Temperature 40.75 Â°C 48.57 Â°C 43 Â°C
GPU Core Voltage (VDDCR_GFX) 0.73 V 0.73 V 0.73 V
GPU Core Power (VDDCR_GFX) 2 W 65.01 W 35.97 W
GPU Clock 600 MHz 600 MHz 600.03 MHz
GPU Clock (Effective) 0 MHz 11.49 MHz 0.11 MHz
GPU Memory Clock 3000 MHz 3000 MHz 3000.15 MHz
GPU SoC Clock 1200 MHz 1200 MHz 1200.08 MHz
GPU VCN Clock 100 MHz 100 MHz 100.01 MHz
GPU Utilization 0 % 0 % 0 %
GPU D3D Usage 0 % 0.09 % 0 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Decode 1 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (Compute 0) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (Compute 1) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Computing (High Priority Compute) Usage 0 % 0 % 0 %
GPU D3D Memory Dedicated 0.28 Mo 2.69 Mo 1.93 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 0.5 Mo 2.4 Mo 1.8 Mo
PCIe Link Speed 16 GT/s 16 GT/s 16 GT/s
GPU Memory Usage 14 Mo 17 Mo 16.05 Mo
Throttle Reason - Power Non Non Non
Throttle Reason - Thermal Non Non Non
Throttle Reason - Current Non Non Non
dGPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 5080: MSI GeForce RTX 5080 VENTUS/SHADOW/INSPIRE 3X OC
Min Max Moyenne
GPU Temperature 33.75 Â°C 80.58 Â°C 62.28 Â°C
GPU Memory Junction Temperature 44 Â°C 70.02 Â°C 57.45 Â°C
GPU Core Voltage 0.97 V 1.02 V 1 V
GPU PCIe +12V Input Voltage 11.67 V 11.75 V 11.73 V
GPU 12VHPWR Voltage 11.71 V 11.81 V 11.79 V
GPU Unknown Rail (10) Voltage 0.94 V 0.98 V 0.96 V
GPU Fan1 30 % 85 % 54.67 %
GPU Fan2 30 % 85 % 54.67 %
GPU Power 49.73 W 336.95 W 236.64 W
GPU PCIe +12V Input Power 4.66 W 5.05 W 4.85 W
GPU 12VHPWR Power 44.57 W 334.25 W 233.13 W
GPU Unknown Rail (D6) Power (sum) 30.55 W 210.26 W 147.54 W
GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) 18.94 W 130.38 W 91.49 W
GPU Unknown Rail (D4) Power (sum) 11.6 W 79.88 W 56.06 W
GPU Misc0 Input Power (sum) 18.71 W 128.83 W 90.38 W
GPU Unknown Rail (D) Power (sum) 3.86 W 275.83 W 179.98 W
GPU Unknown Rail (10) Power 0.83 W 72.5 W 45.4 W
GPU Core (NVVDD) Output Power 2.9 W 331.9 W 133.85 W
GPU Power Limit (rated) 360 W 360 W 360.02 W
GPU Power Limit (max) 360 W 360 W 360.02 W
GPU Clock 2632 MHz 2767.25 MHz 2701.13 MHz
GPU Memory Clock 1875.13 MHz 1875.13 MHz 1875.08 MHz
GPU Video Clock 2092 MHz 2227.16 MHz 2156.17 MHz
GPU Effective Clock 2636.73 MHz 2775.49 MHz 2705.64 MHz
GPU Crossbar Clock 2175 MHz 2310.24 MHz 2239.13 MHz
GPU Core Load 0 % 100 % 67.44 %
GPU Memory Controller Load 0 % 2 % 0.73 %
GPU Video Engine Load 0 % 0 % 0 %
GPU Bus Load 0 % 100 % 5.39 %
GPU Memory Usage 8.11 % 9.38 % 8.78 %
GPU D3D Usage 0 % 100.01 % 67.46 %
GPU Video Decode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Decode 1 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 0 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU Video Encode 1 Usage 0 % 0 % 0 %
GPU VR Usage 0 % 0 % 0 %
Performance Limit - Power Non Oui Oui
Performance Limit - Thermal Non Non Non
Performance Limit - Reliability Voltage Non Oui Oui
Performance Limit - Max Operating Voltage Non Non Non
Performance Limit - Utilization Non Non Non
Performance Limit - SLI GPUBoost Sync Non Non Non
Total GPU Power [% of TDP] 13.68 % 94.2 % 66.08 %
Total GPU Power (normalized) [% of TDP] 13.84 % 94.3 % 66.4 %
Receiver Errors 0 0 0
Replay Count 0 0 0
Replay Rollover Count 0 0 0
Bad DLLP Count 0 0 0
Bad TLP Count 0 0 0
LCRC Error Count 0 0 0
NAKs Sent Count 0 0 0
NAKs Received Count 0 0 0
Recovery Count 7 7 7
Correctable Error Count 0 0 0
Non-Fatal Error Count 0 0 0
Fatal Error Count 0 0 0
Unsupported Request Count 0 0 0
PCIe Lane 0 Errors 0 0 0
PCIe Lane 1 Errors 0 0 0
PCIe Lane 2 Errors 0 0 0
PCIe Lane 3 Errors 0 0 0
PCIe Lane 4 Errors 0 0 0
PCIe Lane 5 Errors 0 0 0
PCIe Lane 6 Errors 0 0 0
PCIe Lane 7 Errors 0 0 0
PCIe Lane 8 Errors 0 0 0
PCIe Lane 9 Errors 0 0 0
PCIe Lane 10 Errors 0 0 0
PCIe Lane 11 Errors 0 0 0
PCIe Lane 12 Errors 0 0 0
PCIe Lane 13 Errors 0 0 0
PCIe Lane 14 Errors 0 0 0
PCIe Lane 15 Errors 0 0 0
GPU Memory Available 14773.66 Mo 14981.18 Mo 14870.6 Mo
GPU Memory Allocated 1321.27 Mo 1529.57 Mo 1431.83 Mo
GPU D3D Memory Dedicated 1008.24 Mo 1217.29 Mo 1119.32 Mo
GPU D3D Memory Dynamic 125.02 Mo 193.24 Mo 159.26 Mo
PCIe Link Speed 32 GT/s 32 GT/s 32 GT/s
Network: RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller - Ethernet
Min Max Moyenne
Total DL 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Total UP 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Current DL rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Network: MediaTek MT7925 Wi-Fi 7 Wireless LAN Card - Wi-Fi 2
Min Max Moyenne
Total DL 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Total UP 0 Mo 0 Mo 0 Mo
Current DL rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Current UP rate 0 KB/s 0 KB/s 0 KB/s
Network: MediaTek MT7925 Wi-Fi 7 Wireless LAN Card - Wi-Fi
Min Max Moyenne
Total DL 141.39 Mo 2040.31 Mo 1123.11 Mo
Total UP 3.87 Mo 58.77 Mo 32.55 Mo
Current DL rate 0.06 KB/s 11540.58 KB/s 9216.79 KB/s
Current UP rate 0.09 KB/s 402.74 KB/s 266.09 KB/s
Windows Hardware Errors (WHEA)
Min Max Moyenne
Total Errors 0 0 0

Derniers diagnostics de ce PC

3 ‱ 3h 28min ‱ Config 2 ‱ 2m 11j ‱ Rapide 1 ‱ 2m 23j ‱ Rapide

>_ ANALYSE DU RAPPORT

Cliquer sur les conseils pour obtenir des explications

Aucun problÚme n'a été identifié.
Si un problĂšme persiste, des vĂ©rifications supplĂ©mentaires par une personne compĂ©tente pourraient ĂȘtre nĂ©cessaires.

>_ DIAG

Type de diagnosticRapide

Diagnostics effectués3

Version appVersion appVersion de l'application utilisée lors du diagnostic26.4.1

Effectué il y a2m 11j (16/04/2026)

Durée du diagnostic4min 48s

ID du diagnosticW0HHCQpLPm

Historique des diagnostics de ce PC Copier le lien du rapport Partager le rapport via QR code Exporter le diagnostic Accéder au site de la carte mÚre Détail des sondes

>_ CARTE MÈRE

FabricantGigabyte

ModĂšleX870 AORUS ELITE WIFI7 ICE

Températures VRM min/maxTempératures VRM min/maxLes VRMs (Voltage Regulator Modules) sont les étages d'alimentation situés sur la carte mÚre à proximité du processeur.

Des tempĂ©ratures Ă©levĂ©es peuvent ĂȘtre le signe d'un :
- refroidissement des VRMs insuffisant
- processeur trop demandeur pour cette carte mĂšre
- overclocking agressif

A noter:
Peu de cartes mĂšres possĂšdent cette sonde.
31°C / 38°C


>_ BIOS

ÉditeurAmerican Megatrends Inc.

VersionVersionLa version et date du BIOS permettent d'identifier la version du BIOS actuellement installée sur la machine.

Notes:
- Parfois, la version du BIOS rĂ©cupĂ©rĂ©e peut ĂȘtre lĂ©gĂšrement diffĂ©rente de celle affichĂ©e sur le site du constructeur.
Exemple: Avec un BIOS MSI, la version rĂ©cupĂ©rĂ©e peut ĂȘtre '2.B0' alors que sur le site, la version est notĂ©e '7D22v2B'.

- La date du BIOS récupérée peut aussi légÚrement différer de quelques jours/mois de celle affichée sur le site du constructeur.
Exemple: Avec un BIOS MSI, la date récupérée 26/01/2024, alors que sur le site, la date est 07/01/2023.
Ici, la date sur le site correspond à la mise en ligne, alors que celle récupérée est la date de la création du BIOS.
F12a (11/03/2026)

Mode de démarrageMode de démarrageMode de démarrage de l'ordinateur :
- Legacy (ancien mode)
- UEFI (récent)
UEFI

TPMTPMLe TPM est un composant (module physique sur la carte mÚre ou émulé par le processeur) qui permet de stocker des informations de maniÚre sécurisée.

Plus précisément, il permet de stocker des clés de chiffrement, des certificats, des données biométriques etc..

Il est par exemple utilisé pour chiffrer les stockages avec BitLocker, ou déverrouiller l'ordinateur avec Windows Hello.

Certains logiciels anti-triche de jeux vidéos peuvent aussi l'utiliser pour confirmer l'intégrité du jeu et du systÚme.
Actif

Secure BootSecure BootOption de sécurité disponible dans le BIOS.
SecureBoot vérifie que l'ordinateur démarre bien sur un systÚme d'exploitation vérifié.

C'est un paramÚtre que certains anticheats de jeux vidéos peuvent demander d'activer (Valorant, Battlefield, Call of Duty, EA Sports FC).
Actif

>_ WINDOWS

ÉditionWindows 11 Famille

Version25H2 (26200.8117)

Installé le07/06/2025 12:09:18

Démarrage rapideDémarrage rapideLe démarrage rapide de Windows permet aux anciens ordinateurs de démarrer plus rapidement.

Parfois ce mode (actif par dĂ©faut) peut ĂȘtre la source de problĂšmes comme des leds qui restent allumĂ©es, ou des plantages au dĂ©marrage avec des drivers incompatibles.
Actif

UptimeUptimeL'uptime est le temps écoulé depuis le dernier démarrage de Windows.
Cette information peut ĂȘtre utile pour dĂ©terminer depuis combien de temps Windows n'a pas Ă©tĂ© redĂ©marrĂ© par exemple.

A noter que si le dĂ©marrage rapide est activĂ© dans les paramĂštres de Windows, lors de l'arrĂȘt de l'ordinateur, celui-ci se mettra en rĂ©alitĂ© dans un Ă©tat de veille prolongĂ©e.

En effet, Windows ne s'arrĂȘte donc complĂštement que lors d'un redĂ©marrage.
(en cliquant sur redĂ©marrer et non sur arrĂȘter)

On pourra donc parfois observer des uptimes Ă©levĂ©s de plusieurs jours, mĂȘme si l'ordinateur est rĂ©guliĂšrement arrĂȘtĂ© puis allumĂ©.

En revanche, si le dĂ©marrage rapide est dĂ©sactivĂ©, l'ordinateur s'arrĂȘte bien complĂštement lors de l'arrĂȘt et l'uptime se retrouve donc bien rĂ©initialisĂ© Ă  chaque dĂ©marrage.
6min

AntivirusAntivirusAntivirus actuellement actif sur votre ordinateur.

Idéalement, il vaut mieux privilégier quelque chose comme Windows Defender, qui est relativement efficace et déjà intégré par défaut à Windows, ou utiliser un antivirus tiers de votre choix.

Il faut par contre éviter les antivirus peu recommandables comme Avast, Norton, McAfee, Iobit, etc., qui sont connus pour récolter vos données personnelles plutÎt que de vous protéger.
Windows Defender

Isolation virtuelle (VBS)Isolation virtuelle (VBS)Virtualization-Based Security (VBS) est une fonctionnalité de sécurité dans Windows.

Son but est de protéger certaines parties de Windows en les isolant du reste, en utilisant la virtualisation matérielle pour créer un environnement sécurisé à part. Elle sert de base à d'autres fonctionnalités Windows qui en dépendent, comme l'intégrité de la mémoire (HVCI) ou Credential Guard.

Elle peut ĂȘtre active par dĂ©faut sur les installations de Windows 11 compatibles, ou s'activer automatiquement dĂšs qu'une fonctionnalitĂ© qui en dĂ©pend est utilisĂ©e.

Cependant, cette fonctionnalité peut faire légÚrement perdre en performances lorsqu'elle est activée.
Elle ne protÚge que contre certaines vulnérabilités avancées ciblant le noyau Windows. Elle ne vous protÚgera pas d'un mineur de cryptomonnaie ni du vol de vos mots de passe etc.
Actif

Intégrité mémoire (HVCI)Intégrité mémoire (HVCI)L'intégrité de la mémoire (HVCI) est une fonctionnalité de sécurité Windows qui s'appuie sur VBS pour protéger le noyau contre l'injection de code malveillant.

Ce paramÚtre est requis par certains anticheats récents comme Vanguard.
N/A

Protection DMAProtection DMALa protection DMA du noyau (Kernel DMA Protection) permet à Windows d'utiliser l'IOMMU du processeur pour bloquer les accÚs mémoire directs non autorisés depuis des périphériques externes.

Elle protÚge contre certaines attaques matérielles avancées (cartes PCIe malveillantes, attaques DMA via Thunderbolt, etc) et est désormais requis par certains anticheats récents comme Vanguard.

Elle s'active automatiquement si le matériel et le firmware le supportent correctement (UEFI, virtualisation CPU, IOMMU activé dans le BIOS).
N/A

ContrÎle d'application intelligentContrÎle d'application intelligentLe ContrÎle d'application intelligent (Smart App Control) est une fonctionnalité de Windows 11 qui bloque l'exécution d'applications non signées ou dont la réputation n'est pas reconnue par Microsoft.

Il fonctionne en deux modes :
- Évaluation : observe sans bloquer, pour dĂ©terminer si la protection est adaptĂ©e Ă  l'usage.
- Actif : bloque toute application non vérifiée.

Cependant il peut parfois bloquer des applications légitimes.
N/A


RĂ©sumĂ© des Ă©vĂ©nements passĂ©s Modifications systĂšme: 0 | Alertes pĂ©riphĂ©riques: 0 | Incidents systĂšme: 0 | BSOD: 0 | WHEA: 0
Séquence démarrage
BIOS: 17sWindows: 24sApps: 32s
BIOS
17s
Noyau
0.5s
Matériel / drivers
6.3s
Services installés
13.4s
Session
1.6s
Chargement du bureau
2.4s
Apps au démarrage
(27 apps) 32s

>_ PROCESSEUR

NomAMD Ryzen 7 9800X3D

Nombre de coeurs/threads8 / 16

Usage en arriĂšre-plan9%

Plan d'alimentationPerformances élevées

Fréquence de base4.70 GHz

Fréquences min/max2.51 GHz / 5.22 GHz

Infinity fabric (FCLK)1996 MHz

Tensions min/max1.09 V / 1.30 V

Consommations min/en jeu/max43 W / 72 W / 156 W

Températures min/en jeu/maxTempératures min/en jeu/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, ce processeur atteint 44°C min et 78°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
47°C / 61°C / 87°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 5630 autres diagnostics comportant ce modÚle de CPU.TrÚs bon (100%)

>_ CARTE GRAPHIQUE

Planification GPU matĂ©riellePlanification GPU matĂ©rielleLa planification de processeur graphique Ă  accĂ©lĂ©ration matĂ©rielle (HAGS) permet de transfĂ©rer une partie de la gestion de la planification des tĂąches GPU du processeur vers le GPU lui-mĂȘme, ce qui est censĂ© en thĂ©orie rĂ©duire la latence et amĂ©liorer les performances dans certains scĂ©narios.

Son activation est aussi nécessaire pour certaines fonctionnalitées comme le Frame Generation ou le Path Tracing.
N/A

Optimisations jeu en fenĂȘtrĂ©Optimisations jeu en fenĂȘtrĂ©Cette optimisation active automatiquement certains mĂ©canismes permettant de rĂ©duire la latence dans les jeux en mode fenĂȘtrĂ© ou borderless.N/A


GPU 1

ModĂšleNVIDIA GeForce RTX 5080

FabricantMSI

VRAM16 Go (GDDR7)

Version piloteInconnu

Date piloteN/A

Consommations min/max50 W / 337 W

Températures min/maxTempératures min/maxEn moyenne sur le diag rapide d'UserDiag, cette carte graphique atteint 42°C min et 61°C max.

Moyenne réalisée sur un échantillon de diags récents.
34°C / 80°C

Niveau de performanceNiveau de performanceNiveau de performance déterminé grùce aux données de 2000 autres diagnostics comportant ce modÚle de GPU.TrÚs bon (100%)


GPU 2

ModĂšleAMD Radeon Graphics

FabricantGigabyte

VRAM512 Mo (N/A)

Version piloteInconnu

Date piloteN/A

>_ MÉMOIRE

Taille totale32 Go

Type de mémoireDDR5

Fréquence actuelleFréquence actuelleFréquence actuelle des barrettes de RAM.5990 MT/s

Tension DRAMTension DRAMLa tension DRAM est la tension appliquée aux barrettes de RAM.

A noter que cette métrique n'est pas toujours accessible suivant la carte mÚre.
N/A

Channel4 x 32-bit

TimingsTimingsCAS36tRCD44tRP44tRAS90tRFC884CR136-44-44-90 (tRFC:884/CR:1)

Utilisation10.3/31.1 Go (33%)

Fichier d'échangeFichier d'échangeLe fichier d'échange (Pagefile) permet au systÚme ainsi qu'aux logiciels de stocker des données sur le stockage au lieu de la RAM en cas de besoin.

La modification ou désactivation du fichier d'échange peut entrainer des problÚmes de stabilité du systÚme. (blue screen, crash de logiciels/jeux, messages de type "mémoire insuffisante" etc..)

Il est donc vivement dĂ©conseillĂ© de modifier ou dĂ©sactiver le fichier d'Ă©change, si vous n'ĂȘtes pas sĂ»r de ce que vous faites.
Activé (par défaut)

CommentaireCommentaireVoici les profils disponibles pour vos barrettes de RAM.
Les profils surlignés correspondent aux timings actuels.
La fréquence peut cependant différer.

À noter que si diffĂ©rents kits de RAM sont mĂ©langĂ©s ou suivant le processeur, tous ces profils ne sont pas forcĂ©ment utilisables ou stables.

XMP 1 | 22-27-27-55 | 3670 MT/s
XMP 2 | 26-32-32-65 | 4336 MT/s
XMP 3 | 28-35-35-70 | 4670 MT/s
XMP 4 | 30-37-37-75 | 5004 MT/s
XMP 5 | 32-40-40-80 | 5338 MT/s
XMP 6 | 36-44-44-90 | 6000 MT/s
XMP 7 | 38-44-44-90 | 6000 MT/s
XMP 8 | 40-44-44-90 | 6000 MT/s
XMP 9 | 42-44-44-90 | 6000 MT/s
XMP 1 | 22-22-22-44 | 3080 MT/s
XMP 2 | 26-26-26-52 | 3640 MT/s
XMP 3 | 28-28-28-56 | 3920 MT/s
XMP 4 | 30-30-30-60 | 4200 MT/s
XMP 5 | 32-33-33-65 | 4480 MT/s
XMP 6 | 36-36-36-72 | 5042 MT/s
XMP 7 | 38-38-38-76 | 5322 MT/s
XMP 8 | 40-40-40-80 | 5600 MT/s
XMP 9 | 42-40-40-80 | 5600 MT/s
EXPO 1 | 36-44-44-90 | 6000 MT/s
EXPO 1 | 40-40-40-80 | 5600 MT/s
Profil XMP activé

>_ SLOT MÉMOIRE

SLOT 1 (DIMM 0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 2 (DIMM 1)

FabricantKingston (Micron)

RéférenceKF560C36-16

Taille / frĂ©quenceTaille / frĂ©quenceCette frĂ©quence est celle renvoyĂ©e par la barrette. Elle ne reprĂ©sente pas toujours la frĂ©quence actuelle de votre ordinateur, qui peut ĂȘtre plus Ă©levĂ©e, ou plus faible.16 Go - 6000 MT/s


SLOT 3 (DIMM 0)

FormatUDIMM (slot vide)


SLOT 4 (DIMM 1)

FabricantKingston (Micron)

RéférenceKF560C36-16

Taille / frĂ©quenceTaille / frĂ©quenceCette frĂ©quence est celle renvoyĂ©e par la barrette. Elle ne reprĂ©sente pas toujours la frĂ©quence actuelle de votre ordinateur, qui peut ĂȘtre plus Ă©levĂ©e, ou plus faible.16 Go - 6000 MT/s

>_ STOCKAGE

STOCKAGE 1

ModĂšleCT1000P3PSSD8

TypeSSD - NVMe

Capacité1 To

Mode actuel/maxPCIe 4.0 x4 - PCIe 4.0 x4

Débits lecture/écriture6 994 - 1 668 Mo/s

Usage lecture/écriture15.61 To - 12.93 To

Nombre d'allumages465 fois

Temps allumé1 675 heures

Température40°C

État actuel (santĂ©)État actuel (santĂ©)L'Ă©tat actuel du stockage est une estimation basĂ©e sur les mĂ©triques SMART.
Cette estimation peut varier suivant les constructeurs et les modĂšles de stockage.

Le pourcentage de "santé" indique l'usure estimée des cellules flash d'un SSD.
À l'Ă©tat neuf, il est de 100%. Avec l'utilisation, ce pourcentage diminue.
Cette estimation est fournie par le fabricant du SSD.

IDNomBrut01Critical Warning002Composite Temperature31303Available Spare10004Available Spare Threshold505Percentage Used306Data Units Read3272803607Data Units Written2710874608Host Read Commands24889115909Host Write Commands2731001100AController Busy Time3560BPower Cycles4650CPower On Hours16750DUnsafe Shutdowns100EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (97 %)

C:
SystĂšme EFI
105 Mo
Données
999 Go
129 Go libres
C: (NTFS)
Récupération
909 Mo

STOCKAGE 2

ModĂšleSamsung Portable SSD T7 Shield

TypeSSD - UASP (NVM Express)

Capacité1 To

Mode actuel/maxN/A - N/A

Débits lecture/écritureN/A (support amovible)

Usage lecture/écriture11.79 To - 8.25 To

Nombre d'allumages825 fois

Temps allumé7 602 heures

Température27°C

État actuel (santĂ©)État actuel (santĂ©)L'Ă©tat actuel du stockage est une estimation basĂ©e sur les mĂ©triques SMART.
Cette estimation peut varier suivant les constructeurs et les modĂšles de stockage.

Le pourcentage de "santé" indique l'usure estimée des cellules flash d'un SSD.
À l'Ă©tat neuf, il est de 100%. Avec l'utilisation, ce pourcentage diminue.
Cette estimation est fournie par le fabricant du SSD.

IDNomBrut01Critical Warning002Composite Temperature30003Available Spare10004Available Spare Threshold1005Percentage Used006Data Units Read2472230607Data Units Written1729691108Host Read Commands12287165809Host Write Commands769257140AController Busy Time4580BPower Cycles8250CPower On Hours76020DUnsafe Shutdowns5320EMedia and Data Integrity Errors00FNumber of Error Information Log Entries0
TrĂšs bon (100 %)

D:
Données (MBR)
1 To
403 Go libres
D: (exFAT)

>_ ÉCRAN

ÉCRAN 1

ModĂšleOdyssey G50A (Samsung)

Résolution2560 x 1440

Fréquence165Hz

Connecté viaDisplayPort

Connecté àNVIDIA GeForce RTX 5080

Date de fabrication2022

Taille27"

 

>_ TEST: CPU MONO COEUR

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif effectue une tĂąche qui sollicite uniquement un seul coeur du processeur.
La carte graphique n'est pas sollicitée durant ce test.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer une fréquence CPU relativement stable, qui n'est pas affectée par des températures trop élevées par exemple.

>_ TEST: CPU MULTI COEUR

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif effectue une tĂąche qui sollicite tous les coeurs du processeur.
La carte graphique n'est pas sollicitée durant ce test.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer une fréquence CPU relativement stable, qui n'est pas affectée par des températures trop élevées par exemple.

>_ TEST: CHARGE GAMING

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif simule la charge d'un jeu moyen qui sollicite le processeur et la carte graphique de maniÚre équilibrée.
Il ne sollicite pas forcément tous les coeurs du processeur.
Il s'agit du test le plus représentatif d'un usage en jeu.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer des fréquences CPU et GPU relativement stables, qui ne sont pas affectées par des températures trop élevées par exemple.

>_ TEST: GPU

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif effectue une tĂąche qui sollicite uniquement la carte graphique.
Le processeur n'est pas sollicité durant ce test.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer une fréquence GPU relativement stable, qui n'est pas affectée par des températures trop élevées par exemple.
âžĄïž Petite prĂ©cision, il est tout Ă  fait normal d'observer de potentielles variations de la frĂ©quence ou tension du processeur, qui n'est pas sollicitĂ© durant ce test.

>_ TEST: CPU MULTI COEUR + GPU

Comment interpréter ces graphiques ?

Ce test actif effectue une tĂąche qui sollicite tous les coeurs du processeur et la carte graphique en mĂȘme temps.

On observe températures, consommation, fréquences et tensions.

Idéalement, on souhaite observer une fréquence CPU et GPU relativement stable, qui ne sont pas affectées par des températures trop élevées par exemple.